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18.(1)某研究小组的同学为了测量某一电阻RX的阻值,甲同学先用多用电表进行粗测.使用多用电表欧姆挡时,将选择开关调到欧姆挡“×10”档位并调零,测量时发现指针向右偏转角度太大,这时他应该:先将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位,将红、黑表笔短接,再进行欧姆调零,使指针指在欧姆刻度的“0”处;再次测量电阻RX的阻值时,指针在刻度盘上停留的位置如图1所示,则所测量的值为18Ω.

(2)为进一步精确测量该电阻,实验台上摆放有以下器材:
A.电流表(量程15mA,内阻约100Ω)
B.电流表(量程0.6A,内阻约0.5Ω)
C.电阻箱(最大电阻99.99Ω)
D.电阻箱(最大电阻999.9Ω)
E.电源(电动势3V,内阻0.8Ω)
F.单刀单掷开关2只
G.导线若干
乙同学设计的电路图如图2所示,现按照如下实验步骤完成实验:
①调节电阻箱,使电阻箱有合适的阻值R1,仅闭合S1,使电流表有较大的偏转且读数为I;
②调节电阻箱,保持开关S1闭合,开关S2闭合,再次调节电阻箱的阻值为R2,使电流表读数仍为I.
a.根据实验步骤和实验器材规格可知,电流表应选择A(填器材前字母)
b.根据实验步骤可知,待测电阻Rx=R2-R1(用题目所给测量数据表示).
(3)利用以上实验电路,闭合S2调节电阻箱R,可测量出电流表的内阻RA,丙同学通过调节电阻箱R,读出多组R和I值,作出了$\frac{1}{I}$-R图象如图3所示.若图象中纵轴截距为1A-1,则电流表内阻RA=2.2Ω.

分析 (1)解答本题应掌握:欧姆表使用前首先应进行调零,即将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处.欧姆表读数是指示值乘以倍率;
(2)根据闭合电路欧姆定律求出通过待测电阻的最大电流来选择电流表;列出开关S2断开和闭合时对应的闭合电路欧姆定律表达式,然后求解即可;
(3)根据(2)中所列方程,根据图象的性质可求得电流表内阻.

解答 解:(1)测电阻时用“×10”档位并调零,测量时指针向右偏转角度太大,说明所选挡位太大,为准确测出电阻,应先将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位,将红、黑表笔短接,再进行欧姆调零;由图示表盘可知,所测量电阻的值为R=18×1Ω=18Ω.
(2)根据闭合电路欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流约为:Imax=$\frac{E}{{R}_{X}+{R}_{A}+r}$<$\frac{E}{{R}_{X}}$=$\frac{3}{18}$≈0.167=167mA,如果电流表选B,则读数误差太大,故电流表应选A;
根据闭合电路欧姆定律,S2断开时有:E=I(Rx+R1+RA+r)…①
S2闭合时有:E=I(R2+RA+r)…②联立①②解得:Rx=R2-R1
(3)闭合S2后,由闭合电路欧姆定律可知:E=I(R+RA+r)
则有:$\frac{1}{I}$=$\frac{1}{E}$R+$\frac{{R}_{A}+r}{E}$,则$\frac{1}{I}$-R图象纵轴截距:b=$\frac{{R}_{A}+r}{E}$=1,解得:RA=Eb-r=3×1-0.8=2.2Ω;
故答案为:(1)×1;欧姆调零;18;(2)a、A;b、R2-R1;(3)2.2.

点评 本题考查测量电阻的实验,要注意正确根据题意明确实验原理;然后根据所对应的物理规律分析求解即可;对于图象分析问题,要注意根据物理规律确定公式,结合图象的性质分析斜率以及截距的意义.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,小球以6m/s的速度由足够长的斜面中部沿着斜面向上滑.已知小球在斜面上运动的加速度大小为2m/s2,则小球的速度大小何时达到3m/s?(小球在光滑斜面上运动时,加速度的大小、方向都不改变)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.等离子气流由左方连续以速度v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1P2相连接,线圈A内有随图乙所示变化的磁场,且磁场B的正方向规定向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是(  )
A.0~1s内,ab、cd导线互相排斥B.1~2s内,ab、cd导线互相吸引
C.2~3s内,ab、cd导线互相吸引D.3~4s内,ab、cd导线互相排斥

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.一个带正电的点电荷,电荷量q=+2.0×10-9C,若将此电荷在静电场中由a点移到b点,电场力做功为6.0×10-5J;从b点移到c点,克服电场力做功8.0×10-5J.求:
(1)a、b两点间的电势差Uab
(2)b、c两点间的电势差Ubc
(3)a、c两点间的电势差Uac

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某同学尝试把一个灵敏电流表改装成温度表,他所选用的器材有:
灵敏电流表(待改装),学生电源(电动势为E,内阻不计),滑动变阻器,单刀双掷开关,导线若干,导热性能良好的防水材料,标准温度计,PTC热敏电阻Rt.(PTC线性热敏电阻的阻值与摄氏温度t的关系为Rt=a+kt,a<0,k>0).设计电路图如图所示,并按如下步骤进行操作
(1)按电路图连接好实验器材.
(2)将滑动变阻器滑片P滑到a端(填“a”或“b”),单刀双掷开关S掷于c端(填“c”或“d”),调节滑片P使电流表满偏,并在以后的操作中保持滑片P位置不动,设此时电路总电阻为R,断开电路.
(3)容器中倒入适量开水,观察标准温度计,每当标准温度计示数下降5℃,就将开关S置于d端,并记录此时的温度t和对应的电流表的示数I,然后断开开关.请根据温度表的设计原理和电路图,写出电流与温度的关系式(用题目中给定的符号)I=$\frac{E}{R+a+kt}$.
(4)根据对应温度记录的电流表示数,重新刻制电流表的表盘,改装成温度表.根据改装原理,此温度表表盘刻度线的特点是:低温刻度在右侧(填“左”或“右”),刻度线分布是否均匀?否(填“是”或“否”).

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3.如图1所示,与纸面垂直的竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上场强大小为E=2.5×102N/C的匀强电场(上、下及左侧无界).一个质量为m=0.5kg、电量为q=2.0×10-2C的可视为质点的带正电小球,在t=0时刻以大小为v0的水平初速度向右通过电场中的一点P,当t=t1时刻在电场所在空间中加上一如图2所示随时间周期性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过D点,D为电场中小球初速度方向上的一点,PD间距为L,D到竖直面MN的距离DQ为L/π.设磁感应强度垂直纸面向里为正.(g=10m/s2
(1)如果磁感应强度B0为已知量,使得小球能竖直向下通过D点,求磁场每一次作用时间t0的最小值(用题中所给物理量的符号表示);
(2)如果磁感应强度B0为已知量,试推出满足条件的时刻t1的表达式(用题中所给物理量的符号表示);
(3)若小球能始终在电磁场所在空间做周期性运动,则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度B0及运动的最大周期T的大小(用题中所给物理量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某物理学习小组的两位同学采用“伏安法”测金属丝电阻率的实验中.

(1)先用米尺测出金属丝的长度L,再用螺旋测微器测量金属丝的直径.使用时发现所用螺旋测微器存在零误差,测微螺杆与测砧直接接触时读数如图甲所示,测量金属丝直径时如图乙所示,则金属丝的直径是d=0.503mm;
(2)用多用电表粗测金属丝电阻,选择电阻挡倍率“×1”,将两表笔短接,进行欧姆调零,再使表笔接触金属丝两端,读数如图丙所示,则其阻值为Rx=6Ω;
(3)实验室备有下列实验器材:
A.电压表V1(量程0~3V,内阻约为15kΩ)
B.电压表V2(量程0~15V,内阻约为75kΩ)
C.电流表A1(量程0~3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为1Ω)
E.滑动变阻器R1(0~100Ω,0.6A)
F.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)
G.电池组E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
H.开关S,导线若干
为减小实验误差,应选用的实验器材有ADEGH(填代号).应选用图中戊(填“丁”或“戊”)为该实验的电路原理图.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,Y和Y′为真空中水平放置一对平行金属板,板间距离为d,板长为L,两板间电势差为U,板间电场可视为匀强电场.现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以水平初速度v0射入平行金属板间.已知该带电粒子能射出平行金属板,不计粒子重力.求:
(1)平行金属板间匀强电场场强E的大小;
(2)带电粒子射出平行金属板时速度v的大小;
(3)在带电粒子通过平行金属板的过程中,电场力所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.一个做匀加速直线运动的小球,在第1s内通过1m,在第2s内通过2m,在第3s内通过3m,在第4s内通过4m.下面有关小球的运动情况的描述中,正确的是(  )
A.小球在这4s内的平均速度是2.5m/s
B.小球在第3s末的瞬时速度是3m/s
C.小球在第3s和第4s这两秒内的平均速度是3.5m/s
D.小球的加速度大小为2m/s2

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